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一种功率因数交流电力系统的定义是真正的功率流向负载的电路中的视在功率是一个无量纲数之间的0和1(通常以百分比表示,如0.5 PF = 50% pF)。真正的电源的电路在一个特定的时间执行工作的能力。视在功率电路的电流和电压的乘积。由于存储在负载能量返回到源,或由于非线性负载,扭曲的电流从源引出的波形,视在功率将高于实际权力。在电力系统中,负载功率因数低,吸引更多的电流比负荷具有高功率因数的有用的相同数额的权力转移。更高的电流增加配电系统中损失的能量,并且需要较大的电线和其他设备。由于较大的设备成本和浪费能源,电力公司通常会收取的工业或商业客户那里是一个低功率因数较高的成本。低功率因数的线性负载(如感应电机)可以用无源网络校正电容器或电感器。非线性负载,如整流器,扭曲的电流从系统绘制。在这种情况下,有源或无源功率因数校正可以用来抵消失真,提高功率因数。用于功率因数校正的设备可以在一个中央变电所,分布在一个分布系统,或建立在用电设备。 内容 线性电路的功率因数为11.1定义和计算 1.2的功率因数校正的线性荷载 2非线性负载 2.1非正弦分量 2.2的失真功率因数 2.3开关电源 2.4的功率因数校正非线性负荷 2.4.1无源PFC 2.4.2有源功率因数校正 3配电系统中的功率因数的重要性 4功率因数测量 5记忆法 参考文献7外部链接 线性电路的功率因数 瞬时和平均功率计算交流电压和功率因数电流(φ= 0,因为φ= 1)。自从蓝线轴线上方,所有权力都是真正的权力所消耗的负载瞬时和平均功率计算交流电压和功率因数为一零的电流(φ= 90,因为φ= 0)。蓝线显示了所有的权力是暂时储存在负载第一季度的周期期间和返回电网第二季度周期期间,所以没有真正的功率消耗瞬时和平均功率计算交流电压和滞后的功率因数电流(φ= 45,因为φ= 0.71)。蓝线显示了一些功率返回电网周期的部分在标记的在纯电阻电路交流电压和电流的波形,在步骤(或相位),在每个周期的同一时刻改变极性。所有的权力进入负载消耗。在反应性负载,如电容器或电感器,能量储存在荷载结果之间的时间差的电压和电流波形。在交流电压,每个周期的额外的能量,除了在负载消耗任何能量,暂时储存在电场或磁场域负载,然后返回到电网一秒钟在周期的后期。这种非生产性的权力的“涨落”增加线路中的电流。因此,一个低功率因数的电路将用更高的电流转移一定量的实际功率比和高功率因数的电路。线性负载不改变电流的波形的形状,但可以改变的相对时间(相位)的电压和电流之间的。 含纯电阻加热元件的电路(白炽灯,带加热器,炉灶,等)有1的功率因数。含有电感或电容元件的电路(电机,电磁阀,灯镇流器,和其他人)往往有一个功率因数低于1。 定义和计算 交流电源流有三个组成部分:真正的权力(也被称为有功功率)(P),用瓦特(W);视在功率(S),测定在伏安(VA);和功(Q),在反应伏安测量(VAR)。[ 3 ] 功率因数的定义是: 在一个完美的正弦波形的情况下,P,Q和S可以表示为载体,形成一个矢量三角形等: 如果是电压和电流之间的相位角,则功率因数等于夹角的余弦,和: 由于单位是一致的,功率因数被定义为一个无量纲数0和1之间。当功率因数等于0,能量流是完全反应,并存储在负载能量返回到在每个周期的来源。当功率因数为1,所有提供的能量来源是由负载消耗。功率因素通常表示为“龙头”或“滞后”显示相位角的符号。 如果纯电阻负载连接到电源,电流电压改变极性步骤,将统一功率因数(1),并在每个周期在整个网络中的单方向的电能量的流动。电感负载如变压器和电机(任何类型的线圈)消耗的电流波形滞后于电压功。容性负载,如电容器银行或埋地电缆产生的功与电压电流相位领先。这两种类型的负载的交流周期的一部分期间吸收能量,并储存在装置的磁场或电场,只有返回这个能量回源中的周期的其余部分。 例如,让真正的权力1千瓦,如果单位功率因数,视在功率1千瓦需要转移(1千瓦÷1 = 1 KVA)。在功率因数低值,更多的视在功率需要转移到相同的有功功率。在0.2功率因数达到真正的权力1千瓦,表观功率5需要转移(1千瓦÷0.2 = 5 KVA)。这种明显的功率必须生产并在常规的方式传送到负载,并受通常分布在生产和传输过程中的损失。 电气负载消耗交流电的功率消耗的有功功率和功。的功率矢量和视在功率。功的存在导致真正的权力是小于视在功率,等,电力负荷具有小于1的功率因数。 线性负载功率因数校正 它通常是可取的调节系统的功率因数接近1。此功率因数校正(PFC)是由或从银行取得的电感或电容的开关。例如电动机负载电感的作用可能是通过本地连接的电容器补偿。当活性元素供应或吸收功靠近负荷,降低视在功率。 功率因数校正可以由电力传输实用的提高网络的传输效率和稳定性。校正设备可以通过个人的电力客户

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